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FTTH宽带光纤接入

本文主要从系统技术的角度来分析几种FTTH技术的特征、问题与方案选择。当然,除了系统技术外,影响其发展的因素很多,主要是业务应用以及管制政策。此外,各种配套元器件技术和敷设安装测试技术也十分关键。低成本光源已有望实现,850nm的VCSEL(垂直共振腔面射型激光)仅数美元,1310nm的VCSEL已有突破,速率达10Gbit/s。光波平面电路(PLC)混合集成技术,高密度低成本光缆及相关技术,对弯曲不敏感的室内用光纤,低成本无源器件,施工安装技术,自动光操作测试系统等也都是影响光接入网推广应用的关键因素,需要有妥善的全面解决方案。

FTTH宽带光纤接入基本信息

FTTH宽带光纤接入无源光网络

FTTH宽带光纤接入介绍

无源光网络是一种纯介质网络,其主要特点是在接入网中去掉了有源设备,从而避免了电磁干扰和雷电影响,减少了线路和外部设备的故障率,简化了供电配置和网管复杂性,降低了运维成本。其次,PON的业务透明性较好,带宽宽,可适用于任何制式和速率的信号,能比较经济地支持模拟广播电视业务,具备三重业务功能(triple-play)。第三,其局端设备和光纤(从馈线段一直到引入线)由用户共享,因而光纤线路长度和收发设备数量较少,相应成本较其它点到点通信方式要低,土建成本也可明显降低。特别是随着光纤向用户日益推进,其综合优势越来越明显。PON的每用户成本随着分享OLT的用户数量的增加而迅速下降,因而最适合于分散的小企业和居民用户,特别是那些用户区域较分散,而每一区域用户又相对集中的小面积密集用户地区,尤其是新建区域。最后,无源光网络的标准化程度好,基本分为ITUFSAN(全业务接入网络)和IEEE两大类,均可提供独立可行的单一兼容解决方案。因而,多数美国大型电信公司倾向于选择PON,而不是光以太网技术。

PON的主要缺点是一次性投入成本较高,因为局端光线路终端(OLT)很贵,光纤和分路器等无源基础设施又必须一次到位,这样当用户数较少或用户分布超过某一限定距离时,每用户的成本很高,会产生大量沉淀成本。另外,其树型分支拓扑结构使用户不具备保护功能或保护功能成本较高,影响了大规模发展。

从网络结构分析,无论哪种PON都可以有两种不同的结构,即集中式和分布式,前者在局端OLT和业务灵活点(FP)之间只有一根光纤相连,分路器集中放置在FP处(即传统的交接箱处),从分路器到用户光网络终端之间有一根专用光纤相连。而分布式结构在灵活点处与配线点(DP)处都放置分路器,形成两级分路。分析表明分布式结构在用户普及率接近100%的区域应用时具有成本优势,但是实际情况多半不是这样,特别是对于用户普及率不高的情况,集中式结构具有明显的成本优势,其成本可以随着实际用户数的增长而增长,不存在分布式结构的较大初期沉淀成本问题,而且也不会随着技术的进步(如GPON的出现和应用)而需要重新部署。

无源光网络技术的一个重要趋势是提供多种语音处理方式,既可以在局端采用V5接口与PSTN相连,提供传统PSTN语音业务,又可以在局端内置控制模块,支持H.248/H.323协议,灵活适应以H.248协议为基础的软交换VoIP网络或以H.323协议为基础的传统VoIP网络,其主要发展趋势则是着重支持软交换网。

FTTH宽带光纤接入APON和BPON

早期的窄带无源光网络是基于TDM的,性能价格比不好,已经自然消亡。ATM化的无源光网络(APON/BPON)可以利用ATM的集中和统计复用,再结合无源分路器对光纤和光线路终端的共享作用,使性能价格比大大改进,在美国和日本等国已经敷设了约150万线。

然而,APON/BPON的业务适配提供很复杂,业务提供能力有限,数据传送速率和效率不高,成本较高,其市场前景由于ATM的衰落而黯淡。最后,从业务发展趋势看,APON的可用带宽仍然不够。以FTTC为例,尽管典型主干下行速率可达622Mbit/s,但分路后,实际可分到每个用户的带宽将大大减小。按32路计算,每一个分支的可用带宽仅剩19.5Mbit/s,再按10个用户共享,则每个用户仅能分得约2Mbit/s的带宽而已。显然,这样的性能价格比是无法满足网络和业务的发展需要的。

FTTH宽带光纤接入EPON

随着IP的崛起和发展,有人提出了EPON的概念,即在与APON类似的结构和G.983的基础上,设法保留其精华部分——物理层PON,而以以太网代替ATM作为链路层协议,构成一个可以提供更大带宽、更低成本和更强业务能力的新的结合体——EPON。这一思想在以太网界获得到了积极响应,在IEEE802.3ah的旗帜下已经形成了EPON标准。在日本为了与以前基于100Mbit/s的非标准EPON区别,将其称为GEPON。鉴于基于100Mbit/s的非标准EPON已经消亡,EPON实际即指GEPON,不再专门区分。

EPON主要基于IEEE802.3ah标准,与传统点到点以太网主要不同之处在于采用点到多点通信方式。其下行方向工作于TDM方式,数据流以变长以太帧方式广播到ONU,每个ONU根据以太帧的MAC地址,决定取舍。上行方向工作于TDMA方式,来自不同时隙的ONU数据流汇聚到公共光纤设施和OLT。此外,传统以太网工作于连续光传输模式,在收发两个方向都是连续的比特流,因此收端的定时和判决容易实现。而EPON的上行比特流是轮流发送的突发数据包,OLT的接收定时恢复、判决门限设置、测距和延时补偿比较复杂。

从EPON的结构上看,其关键优点是极大地简化了传统的多层重叠网结构,主要特点有:

●消除了ATM和SDH层,从而降低了初始成本和运行成本;

●下行业务速率可达1Gbit/s,允许支持更多用户和更高带宽;

●硬件简单,无须室外电子设备,使安装部署工作得以简化;

●可以大量采用以太网技术成熟的芯片,实现较简单,成本低;

●改进了电路的灵活指配和业务的提供和重配置能力;

●提供了多层安全机制,诸如VLAN、闭合用户群和支持VPN等。

IEEE802.3ah规范的EPON技术的上下行波长是1310nm和1490nm,上下行速率均为1.25Gbit/s,传输距离是10/20km,分路比是32/16,主要业务是数据和语音,增加一个1550nm电视广播波长后,成为语音、数据和电视三合一的所谓三重业务捆绑服务。对于传送单一以太网业务而言,EPON是一种很好的解决方案。

EPON的主要缺点是由于IEEE802.3ah只规定了MAC层和物理层,MAC层以上的标准靠制造商自行开发,因而带来灵活性的同时也造成了设备互操作性差的缺点。其次,EPON的总效率较低,主要是由于采用8B/10B的线路编码,引入20%的带宽损失,再加上其它的额外开销,可用负荷仅50%左右,而APON和GPON都采用NRZ扰码为线路码,没有带宽损失。GPON的GFP每帧封装4-65535byte,远大于以太网的帧负荷46-1500byte,平均开销少,再加上承载层效率、传输汇聚层效率、业务适配效率等原因,使EPON总的传输效率较低,大约仅为GPON的一半。第三,由于EPON开始主要是以太网设备制造商驱动的标准,因而没有充分考虑网络运营商的运营需要,管理功能不够丰富,但是比普通以太网有明显改进,可以提供远端故障指示、远端环回控制和链路监视等基本管理功能,也能满足基本管理功能。最后,EPON的设计没有考虑直接支持以太网以外的业务,因而对于主张多业务支持能力的传统运营商来说是一个重要缺憾。 FTTH宽带光纤接入-

FTTH宽带光纤接入GPON

2001年,在IEEE积极制定EPON标准的同时,FSAN组织开始发起制定速率超过1Gbit/s的PON网络标准——吉比特以太网无源光网络(GPON),随后,ITU-T也介入了这一新标准的制定工作并于2003年1月通过两个有关GPON的新标准——G.984.1和G.984.2。

按照这一最新标准的规定,GPON可以提供1.244Gbit/s和2.488Gbit/s的下行速率和ITU规定的多种标准上行速率,即可以灵活地提供对称和非对称速率。传输距离至少达20km,系统分路比可以为1:16、1:32、1:64乃至1:128,而EPON只提供1.25Gbit/s对称速率,分路比最多为1:32。即GPON在速率、速率灵活性、传输距离和分路比方面有优势。其次,GPON采用了两种适配方式,除了传统的ATM外,还在传输汇聚层采用了一个全新的基于SDH的标准通用组帧程序(GFP),这是一种可以透明、高效地将各种数据信号封装进现有SDH网络的通用标准信号适配映射技术,可以适应任何用户信号格式和任何传输网络制式,无需附加ATM或IP封装层,封装效率高、提供业务灵活,而APON/BPON和EPON对每种特定业务都需要提供特定的适配方法。第三,由于GPON采用GFP映射,其传输汇聚层本质上是同步的,还使用标准SDH的125μs帧,使GPON可以支持端到端的定时和其它准同步业务,特别是可以直接高质量、灵活地支持实时的TDM语音业务,延时和抖动性能很好。而EPON在承载TDM业务方面没有具体规定,导致厂家可以采用不同方法来承载,包括一层、二层和三层均可以,互操作性较差,性能难以确保。第四,GPON在网管方面具有丰富的功能,包括带宽授权分配、动态带宽分配、链路监测、保护倒换、密钥交换和各种告警功能等,比EPON考虑周到。不过,EPON在网管功能上比普通以太网有了明显改进,可以提供远端故障指示、远端环回控制和链路监视等基本管理功能,也能满足基本管理功能。第五,在QoS方面,GPON可以通过使用指针调整ONU的授权带宽和授权周期来保证业务的带宽和延时要求。而EPON主要采用优先级队列结合DBA算法来保证带宽和延时,也能基本满足不同业务的QoS要求。

从技术角度,GPON是BPON的继承和发展。GPON继承了BPON的很多基本特点,例如两者都使用同样的OLT核心技术,包括ONU的激活和测距等,使用同样的物理光纤设施和光功率预算值,同样的管理软件栈等。另一方面,GPON采用了一些最新的技术成果,除了最重要的GFP封装技术外,还包括前向纠错等新技术。

从提供的业务看,GPON不仅可以提供10/100Mbit/s、1Gbit/s的业务,而且可以提供VLAN业务和语音业务,事实上可以适应任何现有业务和未来新业务的适配要求。总的来看,GPON不是制造商驱动的技术标准,而是一种运营商驱动的标准,因此具有更周到的运营利益考虑,速率更高,速率灵活性更大;具有通用的映射格式,可适应任何新老业务;具有丰富的OAM&P功能;对各种业务均有很高的传输效率,即便对于TDM业务也能灵活高效地传送。可以帮助运营商完成从传统TDM语音电路向全IP网络的平滑过渡。

就成本分析而言,PON的光模块成本大约为设备成本的20%-30%,主要成本是各种电接口和协议处理转换等,而这方面GPON和BPON要比EPON复杂很多。其次,就光模块而言,由于GPON要满足很高的突发同步指标,对于模块的驱动电路和前后放大器芯片要求很高,还要满足较高的功率预算,只能采用分布反馈激光器(DFB)发送机和雪崩光电二极管(APD)接收机,其成本要高于EPON模块的法布里-珀罗腔(FP)发送机和光电二极管(PIN)接收机,成品率也较低,因此整个光模块成本较高。再加上EPON已经进入量产阶段,而GPON尚未进入大规模量产阶段,导致EPON在成本上有明显优势。

就传输效率而言,则GPON无论在扰码效率、传输汇聚层效率、承载协议效率和业务适配效率方面都是最高的,因此其总效率最高。例如假设TDM业务占10%,数据业务占90%,则GPON的总效率为94%,而APON和EPON分别为72%和49%。

GPON的主要缺点是尽管ONU只需要支持ATM和GFP适配中的一种,但是OLT必须同时支持两种,即必须保留有复杂的ATM层功能,再加上光模块的技术难度较高,使设备成本较高。另外,GPON成熟度不如EPON,尚无专业芯片厂商推出真正商用的GPON核心芯片和光模块,而EPON已经有多家提供商,核心芯片已经发展到第三代单片系统(SoC)阶段,光模块的成本也已经降到接近普通吉比特以太网的水平。

总的来看,在产量不太大的情况下,GPON和BPON的设备成本要比EPON高很多,随着技术的进步和产量的大规模提高,成本差异将会逐渐减小,总成本将可能最终取决于产量大小,即市场的选择。

GPON和EPON面临的共同挑战有:怎样才能在Ethernet/GFP上有效承载TDM业务并能提供电信级的服务质量;其次,由于GPON和EPON是点对多点的星形或树形网络,需要通过一个1 1并经过不同路由的光网络来实现电信级的保护恢复,网络成本将非常高;第三,GPON和EPON设备成本主要受限于突发光发送/接收模块以及核心的控制模块/芯片,这些模块要么尚未成熟,要么是价格太贵还难以适应市场需要;第四,GPON和EPON的一次性投入成本较高,不太适合逐步投资扩容的传统电信建设模式,最适合完全新建或改建的密集用户区域。

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FTTH宽带光纤接入造价信息

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光纤

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光纤复合架空地线(OPGW)

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光纤复合架空地线(OPGW)

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2FTTH光纤

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光纤接入

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FTTH宽带光纤接入发展的思考

FTTH并不是一种新概念,已有27年历史,二次发展契机。第一次1978年是法国、加拿大和日本,第二次1995年左右主要是美国和日本。两次发展机遇全都由于成本太高,缺乏市场需求而夭折。由于技术的进步、某些国家的宏观信息社会发展政策和电信监管政策的驱动,2004年起FTTH进入了第三次发展机遇期。

然而,尽管FTTH的设备价格已有大幅下降,但依然高达300美元/户左右,几乎是ADSL的10倍,经营视频业务的政策风险和市场风险依然很大,因而我国尚不具备FTTH大规模商用的条件,主要处于现场试验和试商用阶段。事实上,FTTH的发展不仅取决于技术,更重要的是成本、业务和商务模式。

对于处于企业整体转型的中国电信而言,FTTH已成为影响未来网络和技术业务转型的重要领域。中国电信将本着“加强领导,积极试验,适时总结,有序推广”的指导方针,在四个省市开展FTTH现场试验,为今后的大规模应用积累技术、规划、业务、商用模式和运维等方面的综合经验。随着2008年奥运会和2010年世界博览会的临近,FTTH在我国的实际应用正日益趋近,光纤到家的理想已经不再是遥不可及的远景,但是足够的耐性和全面扎实的准备不仅是不可或缺的,也是通向成功的惟一道路。2100433B

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FTTH宽带光纤接入FTTH技术

FTTH宽带光纤接入入网的优势

就世界范围看,绝大多数电信公司是以ADSL为主发展宽带接入的,然而,ADSL是建立在铜线基础上的宽带接入技术,铜是世界性战略资源,随着国际铜缆价格持续攀升(年均20%-30%的增幅),以铜缆为基础的xDSL的线路成本越来越高,而光纤的原材料是二氧化硅,在自然界取之不尽,用之不竭。事实上,当前光纤的市场价格已经低于普通铜线,并且其寿命还远高于后者。在新铺用户线路或者老电缆替换中,光纤已经成为更合理的选择,特别是主干段乃至配线段。其次,作为有源设备,xDSL电磁干扰难以避免,维护成本越来越高。作为无源传输介质的光纤可以避免这类问题。

最后,随着全网的光纤化进程继续向用户侧延伸,端到端宽带连接的限制越来越集中在接入段,ADSL的上下行连接速率无法满足高端用户的长远业务需求。尽管ADSL2 和VDSL2技术有望缓解这一压力,但其速率和传输距离的继续大幅度提高是受限的,不能指望有本质性突破。显然,随着光纤在长途网、城域网乃至接入网主干段的大量应用,符合逻辑的发展趋势是将光纤继续向接入网的配线段和引入线部分延伸,最终实现光纤到户。关键的问题是:推进速度有多快"_blank" href="/item/世界博览会/2533444" data-lemmaid="2533444">世界博览会这两个重大世界性事件也将在一定程度上会推进FTTH的发展。

FTTH宽带光纤接入以太网系统

历史上,在企事业用户应用环境,以太网技术一直是最流行的方法,已成为仅次于供电插口的第二大住宅和办公室公用设施接口。主要原因是已有巨大的网络基础和长期的经验知识,所有流行的操作系统和应用也都是与以太网兼容的,性能价格比好、可扩展、容易安装开通以及具有高可靠性等。

对于公用网住宅用户应用环境,点到点有源以太网系统采用有源业务集中点来替代无源点到多点系统的无源器件,使传输距离可以扩展到120km之远。这种技术的主要优点是专用接入,带宽有保证,每用户可以在配线段和引入线段独享100Mbit/s乃至1Gbit/s;局端设备简单便宜;传输距离长,服务区域大;成本随用户数的实际增长而线性增加,可预测,无需规划,投资风险低,设备端口利用率较高,因而在低密度用户分布地区成本较低。缺点是两端设备和光纤设施专用,用户不能共享局端设备和光纤,当需求快速增长且用户很密集时,光纤和两端设备的数量及其成本以及空间需求也随之迅速增加,因而不太适合高密集用户区域。另外,有源以太网要求多点供电和备用电源,网络管理的元件(包括电源)多,增加了供电和网管的复杂性。第三,从标准化的角度,有源以太网并没有一个统一的标准,而是利用多个相关标准,从而产生多种不兼容的解决方案。最后还有一个可能影响选择以太网技术的因素是传统视频业务的提供方式,例如有些美国电信公司(例如Verizon)承诺能提供同样质量的传统模拟射频视频节目,而以太网技术在支持传统模拟射频视频节目的传送方面是比较困难的。

在FTTH应用场合,点到点以太网主要用于多住户单元接入,具体又分为单纤系统和双纤系统两种,单纤系统的上下行分别采用不同波长,典型上行波长为1310nm,下行波长为1550nm,传输距离为15km,遵循日本电信技术委员会制定的标准TS-1000,因而互操作性较好,网络复杂性较低。双纤系统采用两根光纤,遵循IEEE802.3ub标准,采用多模光纤,传输距离仅为2km。不同运营商为了延长传输距离,增强其管理功能,制定了很多私有标准,使系统的互操作性很差。

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FTTH宽带光纤接入常见问题

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FTTH宽带光纤接入文献

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宽带光纤接入网的发展趋势论文 宽带光纤接入网的发展趋势论文

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目录 摘 要 .................................................................................................................................................. 1 关键词 .................................................................................................................................................. 1 Abstract.................................................................................

宽带光纤接入网的发展与展望

    宽带接入网发展的驱动力    长期以来,接入网一直是电信网领域中耗资最大、技术变化最慢、成本最敏感、法规影响最大和运行环境最恶劣的老大难领域。当核心网和用户驻地网频繁地更换和应用各种现代新技术时,接入网领域仍然基本维持着原始的模拟技术和窄带接入技术为主的局面。显然,接入网正日益成为全网进一步发展的瓶颈。    随着核心网迅速向太比特网演进和用户驻地网迅速向吉比特网演进,中间的接入网正经历有史以来最剧烈的变化,即向宽带化转型,主要的驱动力有六个方面:    *新业务、新收入和新商务模式的需要;    *技术进步和创新的驱动;    *有线电视或其他新兴电信公司的竞争压力;    *实现全网端到端宽带连接的需要;    *政府的管制和政策的影响;    *宽带对世界经济发展的巨大拉动作用。    首先, 由于IP和移动业务的分流,传统电信运营商固定网中与话音有关的一切,包括用户数、通话时长和业务收入都在走下坡路。美国2000年后电话主线持续下降,每年减少250万,2003年则比2002年减少了470万线。日本NTT几年内用户线减少了1 000万线。西欧前十位运营商的固网有90%出现了收入负增长局面。显然,作为新的业务增长点,宽带接入及其应用已经成为维系固网可持续发展的出路和未来。    第二,近几年来,由于微电子、光电子、软件技术、系统技术方面所带来的巨大进步使各种宽带接入技术的实现成为可能,而且其成本持续不断地下降,在客观上为宽带接入的发展准备了物理条件。    第三,由于电信市场的全面开放,电信公司已经或即将面临有线电视公司或新兴电信公司在宽带数据和电话业务方面的激烈竞争。为了保留已有用户,争取新用户,电信公司不得不开始大规模敷设宽带接入网。    第四,目前核心网正在迅速向太比特网演进,实用化波分复用系统的容量已达1 600Gbit/s。另一方面,用户侧终端的速率也在突飞猛进,低成本千兆比以太网将局域网的速率提高了一个量级,10Gbit/s以太网也已经普遍应用。这种用户接入的宽带化和IP化趋势也反映在普通居民用户群中,从电子邮件到Web浏览乃至视频业务,带宽要求正以几倍、几十倍的速度增长。然而,面对核心网和用户侧带宽的快速增长,接入网已经成为全网实现端到端宽带连接的最后瓶颈,接入网的宽带化和IP化将成为本世纪初接入网发展的主要大趋势。    第五,政府的管制和政策也会在相当程度上影响宽带接入的发展,诸如消除法律障碍、放松管制、制定产业鼓励和税收鼓励政策、加速折旧政策等。例如,韩国将发展宽带接入作为国策,大力倡导并给予各种政策倾斜,花了三年时间,就成为世界上宽带接入发展最快的国家。    第六,宽带接入网本身及其巨大的业务应用潜力对世界经济发展具有巨大的拉动作用,有可能创造出万亿美元的世界性新市场。    宽带接入网发展的状况和应用    进入21世纪以来,全球宽带接入网进入了大发展阶段,其中亚太地区,特别是韩国和日本是发展最迅猛的国家,这与其政府的大力推动政策密不可分。韩国经过了三年的大发展,宽带用户总数突破1 000万,宽带普及率达世界第一,占据家庭的70%,互联网的90%,市场规模达40亿美元。日本政府也通过各种措施(包括eJapan,uJapan等一系列国家项目)大力推进宽带发展,目前宽带用户总数为1 500万,其中FTTH达120万,计划2005年将宽带用户总数提高到3 000万,其中FTTH达到1 000万。美国的宽带接入是以电缆电视和ADSL为主发展的,近来光纤到驻地(FTTP)也引起不少地方政府的兴趣,成为近期FTTP的主要驱动力。传统电信公司中的Verizon态度最积极,计划在今年敷设100万户。    我国宽带接入网在近两年发展也十分迅速,据初步统计,到2003年底我国宽带上网用户达1 740万,宽带注册用户达1 010万。2001年到2003年, 我国互联网宽带用户从200万增加到1 740万,年均增长率385%。宽带用户增长率是上网用户增长率的5.7倍, 说明我国宽带用户增长进入高速发展期。    在宽带应用方面,按照美国麦肯锡公司的最新分析,初期的宽带应用主要是高速上网,可以使上网的时间增加约30%。此后,随着业务的大规模拓展,开发新业务成为继续发展的动力。美国RHK在2004年一季度的调查结果显示,2003年美国前五名的宽带消费是网上赌博、成人节目、游戏、音乐下载和点播电视,具有明显的向消费类倾斜的趋势。韩国宽带发展的成功主要有两大因素,因素之一为政府的大力支持,包括政策推进,政府资金的支持。韩国政府拨出15亿美元资助运营商建网,10亿美元低息贷款鼓励建网,开发200美元的低价电脑扶贫以及开放健康的市场竞争环境。成功因素之二是丰富的在线应用和内容,教育与游戏结合形成的应用突破,使网民上网时间从每月17小时提高到44小时。    需要指出,讨论应用驱动需要注意一个基本认识上的误区,即不能寄希望于人为地事先研究开发出一两项所谓“杀手锏应用”,再推广应用。事实上,从电信发展历史看,当网络用户数达到一定规模,各种应用会自然产生,这也是迈特卡夫定律的威力所在。历史上没有一种技术生来就带着一大堆应用,无论是移动通信还是互联网,其短信、浏览、网上聊天等关键应用都是在用户规模发展到一定程度后自然产生的,而不是事先刻意设计策划出来的。    宽带光纤接入网的优势    宽带接入网的技术实现手段有多种,包括铜线上的DSL和以太网技术,同轴电缆上的HFC技术,光纤上的各种有源、无源技术和无线上的宽带接入技术等。当前各种宽带接入技术都在发展和应用,就世界范围看,电信公司是以ADSL为主发展的。根据ATM论坛统计,2004年一季度全球已有7 340多万ADSL宽带用户,其他宽带接入技术的数量都不是很大。    然而,目前的ADSL技术是建立在铜线基础上的宽带接入技术,铜是世界性战略资源,随着国际铜缆价格持续攀升,以铜缆为基础的xDSL线路成本越来越高。其次,作为有源设备,电磁干扰难以避免,维护成本越来越高。最后,随着全网的光纤化进程继续向用户侧延伸,端到端宽带连接的限制越来越集中在接入段。目前ADSL的上行1Mbit/s和下行8Mbit/s的连接速率无法满足高端用户的长远需求。尽管ADSL2和ADSL2+技术有望缓解这一压力,但其速率和传输距离的继续大幅度提高是受限的,不能指望有本质性突破。显然,随着光纤在长途网、城域网乃至接入网主干段的大量应用,逻辑的发展趋势将是继续向接入网的配线段和引入线部分延伸,关键是推进速度有多快,这将取决于多种因素,包括市场的需求、竞争的需要、应用的刺激、技术的进步,成本的下降和配套运维系统的开发,等等。我国2008年举办奥运会和2010年举办世界博览会这两大事件将在一定程度上推进宽带光纤接入网的发展。下面主要从技术的角度来分析几种主要的宽带光纤接入技术的特征、面临的问题和发展趋势。    点到点有源光纤接入网    1.宽带数字环路载波系统    光纤接入网可以粗分为有源和无源两类。所谓有源光接入网以前主要指第二代数字环路载波系统DLC,即综合的数字环路载波系统(IDLC)。随着宽带的发展,DLC也在进一步改进以支持DSL等宽带接入业务,构筑统一的宽窄带综合接入平台,支持向FTTC/FTTH的演进,国际上(例如Heavy Reading)将其看作第三代数字环路载波系统或宽带数字环路载波系统(B-DLC)。其中又分为两种,一种是原有IDLC基础上加宽带背板总线,支持独立DSL接入。另一种是新设计的系统,所有用户接口都是POTS加DSL,而成本几乎没有明显变化,设备往往还集成了VoIP媒体网关,具有H248控制协议和信令,可以由软交换直接控制,适合网络从传统电话网端局向软交换统一控制的宽带网的过渡期应用。    传统DLC的缺陷是由于低用户密度区DSLAM的敷设缺位或DSL的传输距离和速率限制,只能支持大约50%的用户。而B-DLC可以增加DSL的可用性,允许在所有有业务需求的地区按需提供DSL业务。B-DLC也是推动接入网灵活点(交接箱处)融合的理想平台,可以按需以用户线为基础逐步实现向软交换的平滑过渡。这种技术在较低DSL密度下是比较经济的解决方案,转折点大约为25%左右。对于大规模高密度DSL敷设,则DSLAM是更理想的解决方案。    然而,这种技术作为有源设备仍然无法完全摆脱电磁干扰和雷电影响,以及有源设备固有的维护问题,尽管在中近期会有所发展,但不是接入网的长远解决方案。 
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FTTH基本术语

说到FTTH,首先就必须谈到光纤接入。光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源光接入和无源光接入。光纤用户网的主要技术是光波传输技术。目前光纤传输的复用技术发展相当快,多数已处于实用化。根据光纤深入用户的程度,可分为FTTC、FTTZ、FTTO、FTTF、FTTH等。

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光纤接入技术(宽带网络接入技术)简介

光纤接入网(OAN)是目前电信网中发展最为快速的接入网技术,除了重点解决电话等窄带业务的有效接入问题外,还可以同时解决调整数据业务、多媒体图像等宽带业务的接入问题。OAN泛指从交换机到用户之间的馈线段、配线段及引入线段的部分或全部以光纤实现接入的系统。

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